光学“镊子”与X射线结合,可分析液体中的晶体!( 三 )

通常 , 人们在空气或真空中观察孤立的纳米晶样品 。 想要在液相中控制这样的物体 。 例如希望能够像x射线晶体学那样 , 实时精确地观察催化或结晶过程 。 光镊的稳定性是未来相干x射线实验的主要优势 。 相干衍射对样品的位置和方向非常敏感 , 这个实验证明了这种新技术的可能性 。 由于该技术的稳定性 , 研究人员能够获得相干衍射数据 , 这使得他们能够以亚纳米级的精度重建样品 , 显示出亚纳米级的缺陷和表面晶体ZnO微晶的晶界 。 APS的阿贡物理学家、论文作者罗斯·哈德(Ross Harder)说:

当我们展望APS的升级时 , 它将使x射线的亮度提高几个数量级 , 这些测量将会快得多 , 而且提供了关于样本如何随时间变化更令人兴奋的洞察 。 芝加哥大学化学教授、该论文的另一位作者诺伯特·舍勒(Norbert Scherer)说:最终 , 研究人员希望将这项技术扩展到捕捉被激光脉冲激发晶体的超快演化 。 这是实现我们更大抱负的第一步 , 那就是可视化晶格如何变化的随时间变化的结构动力学 。 为了进行这项实验 , 研究人员依靠在CNM制造微流体元件 。 在CNM的碳高性能计算集群上也进行了电动力学仿真 。 芝加哥大学研究人员贡献了在全息光镊技术方面的专业知识 。

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